JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN ENERGIATEHOKKUUS. Energy efficiency of wastewater pumping stations

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN ENERGIATEHOKKUUS. Energy efficiency of wastewater pumping stations"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH60A4000 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN ENERGIATEHOKKUUS Energy efficiency of wastewater pumping stations Työn tarkastaja: Professori, TkT Risto Soukka Työn ohjaaja: Laboratorioinsinööri Simo Hammo Lappeenrannassa Anni Viitala

2 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO JOHDANTO Työn taustoja Työn tavoite ja rakenne JÄTEVESIVERKOSTON RAKENNE, PUMPPAAMOT JA PUMPPUJEN TEORIA Jätevesiverkosto Viemärijärjestelmät Jätevesimäärät Jäteveden pumppaus Keskipakopumppu Nostokorkeus Ominaiskäyrä Pumpun teho Kytkentätavat ENERGIATEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Mitoitus Hyötysuhde ja ominaisenergia Säätötavat Kuristussäätö On/off- säätö Pyörimisnopeussäätö Pumppujen rakenne ja toimintavarmuus Elinkaarimallinnus JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ARVIOINTI Haastattelun tulokset; jäteveden pumppauksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Uuden pumppaamon tai pumppaamokoneiston hankinta Ylimitoitus Pumppaamon toimintavarmuus ja tukkeutumattomat pumput... 21

3 Energiataloudellisen laitehankintaprosessin kehittäminen Pumppaamon energiatehokkuuden lisääminen Säätö- ja ajotavan muuttaminen Energia- analyysit ja suorituskyvyn mittaukset Muita huomioita Pumppaamon energiatehokkuuden määritysmenetelmä Summanlahden jätevesipumppaamo Nykyinen tila ETpu- menetelmän käyttö jätevesipumppaamolla Lepikön jätevesipumppaamo Nykyinen tila Tulokset Skenaario Skenaario JOHTOPÄÄTÖKSET Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Jätevesipumppaamojen energiatehokkuuden määritys YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite I Haastattelun kysymykset Liite II Lähtöarvot ja Energiatehokkuuden määritysmenetelmällä lasketut arvot

4 2 SYMBOLILUETTELO Roomalaiset cp paikallishäviökerroin g putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s 2 Es ominaisenergia kwh/m 3 H nostokorkeus m h painehäviö m k nimellistehontarve kw n pyörimisnopeus rpm P teho W p paine pa, bar t aika s, h Q tilavuusvirta m 3 /s, m 3 /h, m 3 /d q tilavuusvirta l/s v keskinopeus m/s Kreikkalaiset η hyötysuhde ρ tiheys kg/m 3 Alaindeksit e sähkö, electricity geod geodeettinen i imupuoli m moottori nim nimellis p painepuoli pka painotettu keskiarvo pump pumppu teor teoreettinen tod todellinen

5 3 tot v kokonais vesi Lyhenteet LCC Life cycle cost ETpu Energiatehokkuuden tunnusluku KA Keskiarvo CO2 Hiilidioksidi

6 4 1 JOHDANTO 1.1 Työn taustoja Energiatehokkuuden parantamisella tarkoitetaan uutta tekniikkaa, asenteita ja toimenpiteitä, joilla vaikutetaan tuotteen tai tuloksen energiapanokseen (L /1429, 3). Kansainvälisen energiajärjestön mukaan energiankäytön tehostamisella olisi mahdollista kattaa jopa puolet ilmastonmuutoksen hidastamiseen tarvittavasta kasvihuonekaasujen vähentämistarpeesta (IEA 2009, 46). Suomen tavoitteena on vähentää energiankulutusta 37 TWh vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaa energiatehokkuuteen panostamista usealla sektorilla. Myös kuntia ohjataan muuttamaan toimintaansa energiatehokkaammaksi ja vähentämään toiminnan ilmastovaikutuksia. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009, 6; Motiva 2015.) Kuntien tehtävänä on lain mukaan vesihuollon suunnitteleminen siten, että ihmisillä on tasavertaisesti mahdollisuus laadukkaaseen talousveteen sekä viemärivesien poistamiseen ympäristöä ja terveyttä vaarantamatta. Vesihuollon järjestämisestä kunnassa säädetään vesihuoltolaissa ja sen mukaan vesihuollosta vastaa vesihuoltolaitos toiminta-alueellaan. (L /119, 5 6, ) Vesihuolto käsittää yhdyskuntien vedenhankinnan ja käsittelyn, vedenjakelun kuluttajille, viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen (Karttunen 2013, 41, 49). Erilaiset pumppausprosessit kuluttavat tutkimuksien mukaan noin 20 % kaikesta sähkömoottorien kuluttamasta energiasta. On myös tutkittu, että pumppujen kuluttamasta energiasta voitaisiin säästää noin 50 %. (Aranto 2010, 5.) Pumppaussysteemien energiatehokkuutta olisi siis runsaasti parannettavissa. Vesihuollossa pumppausta tarvitaan vesien siirrossa. Haminan kaupungin alueella vesihuollosta vastaa Haminan Vesi- liikelaitos. Haminan Vedellä oli vuonna 2014 noin 253 km vesijohtoverkostoa ja 225 km jätevesiverkostoa. Teollisuusyritykset muodostavat merkittävän asiakaskunnan vesilaitokselle. Haminan Vedellä oli vuonna kiinteistöä liittyneenä vesijohtoverkostoon ja 4500

7 5 jätevesiverkostoon. (Haminan Vesi 2014.) Vesilaitoksen toiminta-alueella viemäröitävät jätevedet johdetaan normaalisti Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolle, joka toimii Kotkan kaupungin alueella. Omaa jätevedenpuhdistamoa käytetään tällä hetkellä muutaman viikon ajan vuodessa. Koska omien vedenottamoiden vedenhankinta on vähäistä, noin 10 % hankitusta käyttövedestä, ja omaa jätevedenpuhdistamoa käytetään vain vähän, on suurin osa energiankulutuksesta vedensiirron pumppaamoilla. Haminan vesi on asettanut käyttöhallintasuunnitelmaan yhdeksi tavoitteeksi pumppaamojen energiatehokkuuden kehittämisen. Energiatehokkuutta parantamalla pyritään vähentämään vuosittaisia käyttökustannuksia ja ympäristövaikutuksia. (Haminan Vesi 2015, 10,16,24.) 1.2 Työn tavoite ja rakenne Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan jätevesipumppaamojen energiatehokkuuteen vaikuttavia ja sitä parantavia tekijöitä. Työ on tehty yhteistyössä Haminan Veden kanssa. Työn tavoitteena on löytää vesihuoltolaitoksen jätevesipumppaamoille energiatehokkuutta parantavia tekijöitä sekä määrittää pumppaamojen nykytilaa ja energiatehokkuuden parannuspotentiaalia. Oletuksena on, etteivät pumppaamot toimi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, vaan pumppauksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Kuvassa 1 on esitetty yleisesti vesihuollon toimintakaavio ja työn rajaus. VEDENHANKINTA JA -KÄSITTELY VEDENJAKELU KULUTTAJILLE JÄTEVEDEN VIEMÄRÖINTI JÄTEVEDEN PUHDISTUS Kuva 1. Vesihuollon toimintakaavio ja työn rajaus (Karttunen 2013). Ensiksi tarkastellaan luvussa kaksi teoreettisesti pumppaamon rakennetta ja pumppuja. Luvussa kolme käsitellään myös teoriapohjalta jätevesipumppaamojen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sen jälkeen käydään läpi työssä käytettävät menetelmät, sitten työn tulokset ja johtopäätökset.

8 6 2 JÄTEVESIVERKOSTON RAKENNE, PUMPPAAMOT JA PUMPPUJEN TEORIA Viemärilaitos koostuu jäte- ja hulevesien keräämiseen osallistuvista rakenteista eli erilaisista viemäreistä sekä pumppaamoista ja puhdistuslaitoksesta. Jätevesiä ovat kotitalouksien ja teollisuuden poisjohdettavat vedet. Hulevesiä taas ovat sateesta ja sulamisesta syntyvät vedet. (Karttunen 2003, ) Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti jätevesiverkoston rakenteesta, erilaisista viemäröintijärjestelmistä sekä viemäröitävistä vesimääristä. Sen jälkeen käsitellään jätevesiverkoston pumppaamoja ja pumppauksen teoriaa. 2.1 Jätevesiverkosto Jätevesiverkoston tehtävä on kerätä ja kuljettaa kaikki yhdyskunnassa syntyneet jätevedet puhdistuslaitokselle. Jätevesien lisäksi verkostoon siirretään osittain hulevedet, viemäröintijärjestelmästä riippuen. Putkiston ja pumppaamojen rakenteiden vioittuneisuuden takia sekä suoraan maaperästä viemäriverkostoon pääsee myös vuotovettä, joka lisää viemäröitävän veden määrää. (Karttunen 2004, 454, 464.) Viemärissä vesi kulkeutuu eteenpäin gravitaation avulla eli painovoimaisesti, tai pumppaamalla. Tavoitteena on saada vesi kulkemaan painovoimaisesti viettoviemäreissä, jolloin veden siirtämiseen ei tarvita sähköenergiaa. Pumppausta paineviemäreissä tarvitaan maaston ollessa tasainen ja viemärin pitkä, korkeuden muuttuessa tai esimerkiksi vesistön alituksessa. (Karttunen 2004, 487.) Viemäriverkosto koostuu pääviemäreistä, kokooja- ja paineviemäreistä sekä kiinteistöjen tonttiviemäreistä, kuten kuvassa 2.

9 7 Kuva 2. Viemärilaitoksen osat ja toimintakaavio. (Karttunen 2003, 49.) Viemärijärjestelmät Viemärijärjestelmät jaetaan erillis- ja sekaviemäröintiin. Sekaviemäröinnissä hule- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä kiinteistöltä johdettujen jätevesien kanssa. Erillisviemäröinnissä taas jäte- ja hulevedet johdetaan erillään omissa viemäreissään ja hulevesien kanssa johdetaan myös kuivatusvedet. Erillisviemäröinnissä hulevedet johdetaan yleensä suoraan vesistöihin avo-ojien avulla.( Karttunen 1999, ) Jätevesimäärät Asumisvesiksi luetaan kuuluvan talouksien lisäksi joidenkin laitosten, kuten sairaaloiden jätevesi, sillä niiltä tulevan jäteveden laatu ei huomattavasti eroa kotitalouksien laadusta. Asumisessa syntyvä jäteveden määrä lasketaan kiinteistölle johdetun vesimäärän mukaisesti. Vedenominaiskäyttö on keskimäärin 250 litraa päivässä asukasta kohden. Vesimäärien arvioiminen ja muutoksien ennustaminen vähintään vuodeksi on tärkeää, kun uusia viemäriputkistoja ja laitteistoa mitoitetaan, sillä viemärit asennetaan yleensä ainakin 40 vuodeksi. Kiinteistöjen vedenkulutus ja siten myös jäteveden syntyminen vaihtelevat vuorokauden sisällä. ( Karttunen 1999, 139.)

10 8 Teollisuuden jätevesimäärien arvioiminen on vaikeampaa kuin asumisjätevesien, sillä vedentarve riippuu tuotantoalasta, tuotannon laadusta ja määrästä, vuodenajasta sekä siitä, paljonko taloudelliseen vedenkäyttöön on panostettu. Kaupungeissa teollisuuden vedenkulutus on keskimäärin % kaikesta vedenkäytöstä. Suuret teollisuusyritykset tavallisesti huolehtivat itse viemäröinnin järjestämisestä. (Karttunen 2004, 459.) Huleveden määrä vaikuttaa jäteveden määrään sekaviemäreissä. Tärkein arviointikohde on mitoitussade eli suurin sadevesimäärä, jolle viemärit mitoitetaan. Maaperän tai pinnan laadulla on myös vaikutusta viemärin mitoitukseen, sillä pinnoilla on erilainen vesien imeytymistä vaimentava vaikutus. Hulevesien määrä vaihtelee paljon vuodenaikojen mukaan. Suurimmat hulevesimäärät syntyvät keväällä lumen sulamisvesien vuoksi Myös vuotoveden määrä kasvaa sateiden ja sulamisvesien vuoksi keväällä ja syksyisin. (Karttunen 1999, ; Karttunen 2004, 459, 465.) 2.2 Jäteveden pumppaus Viemäriverkostossa vedensiirtoa varten asennetut pumput sijoitetaan pumppaamoihin. Pumppaamo on laitos, joka rakentuu koneistosta ja pumppaamorakennuksesta. Koneistoon sisältyvät pumput, joita on yleensä ainakin kaksi, sekä moottorit, käynnistin-, lämmitys- ja hälytyslaitteet. Pumppaamot rakennetaan kokonaan tai osittain maanalaisiksi. Pakettipumppaamoiksi sanotaan pumppaamoita, jotka valmistaja on suunnitellut ja koonnut valmiiksi. Pumppaamojen pumput ovat joko kuiva- tai uppopumppuja. Pienissä pumppaamoissa voidaan käyttää vesialtaan lattialla sijaitsevia uppopumppuja, mutta suurissa yleensä kuivapumppuja, jotka sijaitsevat altaan yläpuolella. (Karttunen 2004, 249, 487; Hammer 2012, ) Pumppaamojen rakennuttaminen ja ylläpito on kallista, minkä vuoksi ne pyritään verkostosuunnittelulla korvaamaan vaihtoehtoisilla ratkaisuilla, jos mahdollista (Hammer 2012, 285). Keskipakopumppu on yleisesti kaikista käytetyin pumpputyyppi (Grundfos, 12). Keskipakopumppujen suosiminen johtuu niiden yksinkertaisuudesta, edullisuudesta ja laajasta käyttöalasta (Hammer 2012, 80). Myös Haminan Vedellä kaikki jätevesipumppaamojen pumput ovat keskipakopumppuja (Suurnäkki 2015). Tässä työssä

11 9 pumpun teoriatarkastelu keskittyy siten keskipakopumppuihin. Käytännössä pumpun valinnassa huomioidaan esimerkiksi pumpattavan vedenmäärä, kokonaisnostokorkeus, toimintavarmuus, ohjaustapa ja taloudellisuus (Karttunen 2004, ) Keskipakopumppu Keskipakopumput kuuluvat dynaamisiin eli nopeusperiaatteella toimiviin pumppuihin. Pumpun tärkeimmät osat ovat juoksupyörä, sitä pyörittävä akseli ja pumppukammio. Kuvassa 3 on esitetty pumpun rakenne. Keskipakopumpun perusperiaate on, että moottori pyörittää pumpun juoksupyörää, jolloin juoksupyörälle johdetun nesteen virtauksen kineettinen energia muutetaan hydrauliseksi eli paine-energiaksi. Pumpun toiminnasta aiheutunut paine-ero pumpun suulla ja lähtöpuolella aiheuttaa nesteen virtauksen systeemiin. (Grundfos, 12.) Kuva 3. Keskipakopumpun rakenne poikkileikkauskuvassa ja edestä katsottuna. (Larjola et al. 2015, ) Keskipakopumput voidaan jakaa virtaussuunnan mukaan aksiaali-, radiaali- ja diagonaalipumppuihin. Radiaalipumpuissa vedenvirtaus on pumpun akselia vastakkainen, aksiaalispumpuissa akselinsuuntainen ja diagonaalipumpuissa vinossa akseliin nähden Juoksupyörän mallin valinta riippuu paineen, virtauksen ja asennuksen määrittämistä vaatimuksista. (Karttunen 2004, 27 28; Grundfos, )

12 Nostokorkeus Pumpun nostokorkeus muodostuu staattisesta ja dynaamisesta nostokorkeudesta. Staattinen nostokorkeus muodostuu nestepinnan ja pumpun välisestä staattisesta imukorkeudesta sekä pumpun ja nostotason välisestä staattisesta painekorkeudesta. Dynaaminen korkeus muodostuu virtaus- ja paikallisvastuksien aiheuttamista painehäviöistä.( Karttunen 1999, ) Nostokorkeus voidaan laskea kaavalla 1. missä, H = (H geod + p tot ρg ) + h p + h i + v2 + c v 2 2g p 2g cp = paikallishäviökerroin Hgeod = geodeettinen nostokorkeus [m] hi= imupuolen painehäviö [m] hp = painepuolen häviö [m] v= keskinopeus putkessa [m/s] p tot = systeemin kokonaispaine-ero [m] ρ = nesteen tiheys [kg/m³] [m] (1) g = putoamiskiihtyvyys [m/s²]. (Karttunen 2004, ) Ominaiskäyrä Pumppuvalmistajat muodostavat pumpuille ominaiskäyriä, joita tarvitaan pumpun valintaa tehdessä. Ominaiskäyrä kertoo pumpun toiminta- alueen. Käyrän tekijät ovat nostokorkeus H ja pumpun tuotto eli virtaama Q, jotka asetetaan QH-koordinaatistoon. Systeemikäyrä kuvaa virtauksen vastusta putkistossa. Ominaiskäyrä, johon on liitetty putkiston systeemikäyrä, kertoo pumpun toimintapisteen, joka on käyrien leikkauspisteessä. (Hammer 2012, ) Ominaiskäyrä, systeemikäyrä ja toimintapiste ovat esitetty kuvassa 4. Kuvassa on myös pumpun hyötysuhdekäyrä, jolta nähdään toimintapisteen hyötysuhde.

13 Nostokorkeus H 11 Kuva 4. Keskipakopumpun ominaiskäyrä (QH- käyrä), johon on liitetty systeemi- ja hyötysuhdekäyrä, sekä merkitty pumpun toimintapiste. (Mukaillen Larjola et al. 2015, 61.) Kuvasta 4 voi havaita, että keskipakopumpun nostokorkeus pienenee, kun tilavuusvirta kasvaa. Käyrä voidaan myös asettaa esimerkiksi Q, P- koordinaatistoon, josta nähdään pumpun teho virtauksen funktiona. Kuvaajaan voidaan myös merkitä pumpun ominaiskäyriä useammille juoksupyörän halkaisijoille tai pyörimisnopeuksille, kuten kuvassa 5. Pyörimisnopeuden ollessa vakio nostokorkeus, hyötysuhde ja pumpun tarvitsema teho riippuvat tuotosta.( Motiva 2011, 7, 9 10.) Virtaama Q Kuva 5. Erään pumpun ominaiskäyrät kolmelle pyörimisnopeudelle. (Mukaillen Larjola et al. 2015, 65.)

14 Pumpun teho Pumpun teoreettinen tehontarve P lasketaan kaavalla 2. P = ρgqh 3,6 10⁶ [kw] (2) Pumpun todellinen tehontarve Ptod, johon on huomioitu tässä pumpun hyötysuhteen lisäksi myös sähkömoottorin hyötysuhde, voidaan laskea kaavalla 3. P tod = ρgqh 3,6 10⁶η m η pump [kw] (3) missä (kaavat 2 ja 3), ρ = tiheys [kg/m 3 ] g = putoamiskiihtyvyys, 9,81 m/s 2 H = nostokorkeus [m] Q = virtaama [m 3 /h] ηm = sähkömoottorin hyötysuhde ηpump = pumpun hyötysuhde. (Portoni et al. 2008, 168.) Kytkentätavat Jos pumppaamossa on useampia pumppuja, voidaan ne kytkeä ja ajaa rinnan tai sarjassa. Kytkentätapa vaikuttaa pumppujen tuottoon, hyötysuhteeseen ja tehontarpeeseen. Rinnan kytkettyjen, samanlaisten pumppujen, nostokorkeus ajettaessa pysyy samana, mutta tuotto kasvaa lähes kaksinkertaiseksi. Sarjaan kytkettynä nostokorkeus kasvaa lähes kaksinkertaiseksi, kun taas tuotto pysyy samana. (Karttunen 1999, 37, 38.) Edellä mainittujen kytkentätapojen vaikutuksia ominaiskäyrään havainnollistaa kuva 6.

15 13 Kuva 6. Pumpun yhteiskäyttökäyrät, kun kaksi samanlaista pumppua on kytketty sarjaan tai rinnan. (Mukaillen Portoni et al ) 3 ENERGIATEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tässä luvussa käsitellään teoreettisesti jätevesipumppaamojen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Energiatehokkuus koostuu pumppaamokoneiston asennukseen ja ominaisuuksiin liittyvistä seikoista, mutta siihen vaikuttaa myös energiatehokkuuden huomioiminen jo hankintavaiheessa. 3.1 Mitoitus Mitoituksella tarkoitetaan pumppaamon suunnittelua, jossa pumppaamon koneikko eli pumput ja moottorit, suunnitellaan toimimaan vaadittavalla tuotolla ja nostokorkeudella. Yleensä mitoituksen suorittaa pumppaamotoimittaja tilaajan antamien lähtötietojen eli tuoton ja nostokorkeuden perusteella. Suunnittelussa otetaan huomioon maksimituotto, jonka pumppaamon on pystyttävä tuottamaan.

16 14 Oikea mitoitus on tärkeää pumppujen energiatehokkuuden kannalta. On yleistä, että pumput ja/tai niiden moottorit mitoitetaan tulevaisuutta ajatellen ylisuuriksi eli suuremmille jätevesimäärille kuin olisi. Ylimitoituksen syitä voivat olla myös nostokorkeuden väärin laskenta tai väärän ominaiskäyrän käyttäminen. Väärin mitoitettu pumppausjärjestelmä ei toimi tehokkaasti todellisessa toimintapisteessä. Ratkaisuna mitoitusongelmiin ovat pumpun uusiminen, juoksupyörän koon muuttaminen tai juoksupyörän pyörimisnopeussäätö taajuusmuuttajalla. (Federley 2008, 6. ) 3.2 Hyötysuhde ja ominaisenergia Pumppauksen hyötysuhde lasketaan pumpun teoreettisen tehon ja pumppauksen todellisen tehontarpeen, Pin, avulla. Pumppaussysteemin hyötysuhde η syst saadaan siten kaavalla 7, missä Q on tuotto [m 3 /s], ρ tiheys [kg/m 3 ], g putoamiskiihtyvyys ja H nostokorkeus [m]. η syst = QρgH P in (7) Pumppaussysteemin kokonaishyötysuhde muodostuu pumpun hyötysuhteen lisäksi ainakin moottorin ja säätötavan hyötysuhteista. Systeemin kokonaishyötysuhde voidaan esittää kaavalla 8. η syst = η pumppu η moottori η nopeudensäätö (8) (Viholainen 2014, 29.) Pumpun ominaiskäyrään liitetty yksittäinen hyötysuhdekäyrä näyttää pumpun hyötysuhteen virtauksen funktiona. Hyötysuhdekäyrältä ilmenee piste, jolla pumppu toimii parhaimmalla nimellishyötysuhteellaan. Hyötysuhde voidaan esittää myös käyrästöllä, jos kuvassa on pumpun ominaiskäyriä usealle pyörimisnopeudelle. Pumpun ominaiskäyrän ja siihen liitettyjen hyötysuhde- ja systeemikäyrän perusteella voidaan arvioida pumpun tehokkuutta ja soveltuvuutta haluttuun käyttöön. (Portoni et al. 2008, 168; Vogelesang 2008, 26.) Toinen väline energiatehokkuuden tutkimiseen on pumppauksen ominaisenergian laskenta. Ominaisenergioilla voidaan arvioida pumppuyhdistelmien ja pumppaamojen

17 15 energiatehokkuutta. Pumppauksen ominaisenergialla tarkoitetaan energiaa, jonka yhden kuution siirtäminen vaatii. Ominaisenergia Es lasketaan kaavalla 9 siten missä, E s = E V = P int V Es = sähköenergia [kwh] t = aika [h] Pin = tehontarve [kw] V = tilavuus [m 3 ] = P in Q = [kwh/m3 ] (9) Q = virtaama [m 3 /h]. (Viholainen 2014, 29.) 3.3 Säätötavat Säätömekanismeilla mahdollistetaan pumpun tuoton ja nostokorkeuden säätö ajon aikana. Säätötarvetta aiheuttaa esimerkiksi virtaamien muutokset. Pumpun säätötavoista käsitellään kuristussäätö, on/off-säätö ja pyörimisnopeussäätö. Säätötavoilla on vaikutusta pumppaamon energiankulutukseen Kuristussäätö Kuristussäätö tapahtuu paineviemärin sulkuventtiiliä kiristämällä, jolloin virtaus pienenee ja painehäviöt lisääntyvät. Kuristussäätö pienentää pumppauksen hyötysuhdetta, sillä venttiilin sulkemisen aiheuttamien painehäviöiden vuoksi nostokorkeus pumpulle kasvaa suuremmaksi ja toimintapiste siirtyy pumpun ominaiskäyrällä vasemmalle. Kuristussäätö on kuitenkin yksinkertainen toteuttaa, sillä siihen tarvitaan vain kuristava venttiili. (Vogelesang 2009, 26, 29.) Sitä voidaan käyttää pienille pumpuille (Karttunen 2004, 252) On/off- säätö On/off-säädöllä pumppu säädetään joko toimimaan tai pois toiminnasta. Käynnissä ollessaan pumppu toimii vakiotuotolla ja pois-kytkennässä pumpun toiminta ja

18 16 energiankulutus lakkaavat. Tätä suositellaan vain virtaamille ja prosesseille, joille pumpun portaaton säätö ei ole tarpeellinen. (Ruuskanen 2007, 41; Motiva 2011, 8.) Tästä säätötavasta voi olla hyötyä pienikokoisten pumppujen rinnan kytkennässä. Isoille pumpuille on/offsäätöä ei suositella. (Grundfos, 52.) On/off-tyyppinen säätötapa lisää painehäviöitä sekä käynnistyksien energiankulutusta. Yhtäjaksoisella ja tasaisella pumppauksella voidaan säästää merkittävästi energiaa, verrattuna on/off- säätöön. (Pulli. 2012, 35.) Pyörimisnopeussäätö Pumpulle voidaan muodostaa ominaiskäyriä useille pyörimisnopeuksille, kuten oli kuvassa 5. Kun pyörimisnopeus pienenee, ominaiskäyrä laskeutuu. Nopeuden suurentuessa käyrä nousee ylöspäin. Affiniteettisäännön mukaan pyörimisnopeuden n muutos vaikuttaa pumpun tuottamaan tilavuusvirtaan Q, nostokorkeuteen H ja tehoon P kaavojen 10, 11 ja 12 mukaisesti. (Hammer 2012, 83.) Q 2 = Q n 2 n (10) H 2 = H ( n 2 n )2 (11) P 2 = P ( n 2 n )3 (12) Pumpun juoksupyörän pyörimisnopeussäätö tehdään yleensä taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttaja on nykyään energiatehokkuutensa vuoksi yleisin pumppauksen säätötapa. Sillä voidaan pyörimisnopeutta säätää portaattomasti laajalla alueella. Taajuusmuuttaja säätää sähkömoottorille syötettävää jännitettä ja näin kontrolloi pumpun juoksupyörän pyörimisnopeutta. (Karttunen. 2004, 255.) Taajuusmuuttajilla saadaan uudelleensovitettua pumppaussysteemiä nykyisiin vaatimuksiin ylimitoitetuissa systeemeissä. Taajuusmuuttajilla saavutettavat energiasäästöt ovat useissa asennuksissa %. Energiasäästöjen lisäksi etuina ovat muutoksien kontrolloinnin tehostuminen. Taajuusmuuttajat mahdollistavat nopean systeemin muutoksiin reagoimisen. Lisäksi ne parantavat laakereiden ja venttiilien toimintavarmuutta, sillä nopeuksien aleneminen lisää niiden käyttöikää. Haittana on mahdollinen pumpun ja tukirakenteiden ominaisvärähtely,

19 17 jota taajuusmuuttaja voi resonoida ja vahvistaa. (Euro Pump and Hydraulic institute 2004, 12.) Taajuusmuuttaja myös heikentää hieman pumppaussysteemin hyötysuhdetta. Hyötysuhde taajuusmuuttajilla on kuitenkin hyvä, usein jopa 0,97 0,99. Moottorin tehokkuus huomioiden voidaan taajuusmuuttaja- ajon hyötysuhteeksi saada yli 0,80. (Ruuskanen 2007, 54.) Taajuusmuuttaja ei sovellu tehokkaasti käytettäväksi kaikille pumppaamoille. Pumpuille, joiden nostokorkeus koostuu vain dynaamisesta nostokorkeudesta, eli virtauksien aiheuttamista painehäviöistä, pyörimisnopeus voidaan taajuusmuuttajalla säätää niin, että pumpun toimintapiste on jokaisella pyörimisnopeudella hyvän hyötysuhteen alueella. Näin pumpun tehokkuus ei laske pyörimisnopeuden muutoksista. Kuvassa 7 on havainnollistettu pumppaussysteemi, jossa nostokorkeus muodostuu vain dynaamisesta nostokorkeudesta. Systeemikäyrä lähtee origosta ja kolmen pyörimisnopeuden toiminatapisteet ovat samalla hyötysuhdealueella. Kuva 7. Systeemikäyrä, jossa pumppaussysteemin nostokorkeus muodostuu vain virtauksien aiheuttamista painehäviöistä. Vaaleansiniset käyrät ovat hyötysuhdekäyriä. Pumpun kolmen pyörimisnopeuksien ominaiskäyrien toimintapisteet ovat samalla hyötysuhteella eli tehokkuus ei kriittisesti vähene pyörimisnopeuden ja virtaaman laskiessa (Muokattu EuroPump and Hydraulic institute 2004.)

20 18 Jos pumpun nostokorkeus muodostuu vain staattisesta nostokorkeudesta, ei nopeussäätö ole yhtä hyvä ratkaisu. Staattisen nostokorkeuden tulisi olla maksimissaan puolet nostokorkeudesta, jotta taajuusmuuttajasta saataisiin hyötyä. Kuvassa 8 näkyy korkean staattisen nostokorkeuden vaikutus systeemikäyrään. Kuva 8. Systeemikäyrä pumpulle, jolla suurin osa kokonaisnostokorkeudesta muodostuu staattisesta nostokorkeudesta. Pumppauksen hyötysuhde laskee pyörimisnopeuden vähentyessä. (Muokattu Europump and Hydraulic institute 2004.) Korkean staattisen nostokorkeuden vuoksi tehokkuus laskee, sillä eri pyörimisnopeuksien toimintapisteiden hyötysuhteet ja tuotto laskevat rajusti alemmille pyörimisnopeuksille mentäessä. (Europumps and hydraulic institute 2004, 7; Pulli 2009, 67.) 3.4 Pumppujen rakenne ja toimintavarmuus Jätevesipumppaamon toimintavarmuutta ei voida heikentää, jos tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta. Toimintavarmuuteen vaikuttaa jäteveden pumppaussysteemeissä pumpun tukkeutuminen. Siihen vaikuttavat pumpun juoksupyörän rakenne ja jäteveden koostumus. Jätevesi sisältää vettä ja kiintoainesta, joka on yleensä orgaanista ainesta, esimerkiksi kuituja. Jätevesi voi sisältää myös synteettisesti valmistettua kangasta, kuten

21 19 rättejä ja pyyhkeitä, jotka tukkivat helposti juoksupyörän jäädessään kiinni sen solan etureunaan. Pumppu voi tukkeutua täysin, jolloin se lakkaa toimimasta, ja korjaukseen on usein kutsuttava ulkopuolista huoltoapua. Osittain tukkeutunut pumppu toimii edelleen, mutta sen tuotto laskee ja tehonotto kasvaa. Veden pumppaamiseen kuluu siten enemmän aikaa kuin puhtaalla pumpulla. Osittain tukkeutunut pumppu toimii myös alemmalla hyötysuhteella, jolloin energiatehokkuuden voidaan huomata heikentyvän. Kokonaan ja osittain tukkeutunut pumppu lisää käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. (Xylem 2012, 1-3.) Jätevesipumpuille on suunniteltu jäteveden vaatimuksiin esimerkiksi kaksisiipisiä, yksisolaisia juoksupyöriä, sekä niin sanottuja pyörrevirtaus- eli vortex- juoksupyöriä. Viimeisessä juoksupyörä sijoitetaan virtaustilan ulkopuolelle, jolloin se ei tukkeudu herkästi. (Karttunen 2004, ) Näiden juoksupyörämallien haittana on heikko hyötysuhde. On myös esitetty, että suurella läpäisykyvyllä, joka on ominaista juuri yksisolaisille ja vortex-mallisille jätevesipumpuille, ei olisi suurta vaikutusta tukkeutumattomuuteen.(xylem 2012, 1.) 3.5 Elinkaarimallinnus Kuntien ja kunnallisessa omistuksessa olevien yritysten on lain mukaan kilpailutettava hankinnat usealla yrityksellä. Kilpailutuksen perusteella syntyneistä tarjouksista on valittava hinnaltaan tai kokonaistaloudellisesti edullisin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015.) Investointien energiatehokkuutta arvioidessa apuvälineenä voidaan käyttää elinkaarilaskentaa (LCC, Life Cycle Cost). LCC- laskenta huomioi investoinnin koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja antaa kokonaiskuvan investoinnin suunnittelijalle. LCC:tä voidaan käyttää päätöksenteon tukena hankintoja tehdessä; sen avulla voidaan vertailla eri vaihtoehtoja ja löytää kokonaistaloudellisesti edullisin investointikohde. LCC:n muodostamien kustannusten, C, laskukaava voidaan esittää kaavalla 13; LCC = C ic + C in + C e + C 0 + C m + C s + C env + C d (13) missä kustannusten alaindeksit suomennettuna,

22 20 ic = hankinta in = asennus e = energia o = toiminta m= ylläpito s = seisonta- aika, tuottamaton aika env = ympäristö d = lopetus. Hankintakustannukset muodostavat tyypillisessä jätevesipumppaussysteemeissä usein vain pienen osan elinkaaren kokonaiskustannuksista. Suurimman osan elinkaarikustannuksista muodostavat energia- ja ylläpitokustannukset. Energiakustannukset muodostavat usein jopa kolmasosan. (EuroPump and hydraulic institute 2001, 1 6.) 4 JÄTEVESIPUMPPAAMOJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ARVIOINTI Tässä luvussa käsitellään menetelmiä jätevesipumppaamoiden energiatehokkuuden lisäämiseen ja arviontiin. Työtä varten haastateltiin vesihuolto- ja pumppaamoalan ammattilaisia energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Haastattelut olivat ensimmäinen menetelmä, jolla pyrittiin löytämään vesihuoltolaitokselle energiatehokkuutta lisääviä tekijöitä. Haastattelun tulokset on esitetty kohdassa 4.1. Energiatehokkuuden määrittämisen välineeksi tutkitaan Summanlahden pumppaamolle patenttiin perustuvaa menetelmää, joka esitellään kohdassa 4.2. Toiselle, Lepikön jätevesipumppaamolle, energiatehokkuuden parannuspotentiaalia arvioidaan saatavilla olleiden tietojen avulla kahdessa skenaariossa. 4.1 Haastattelun tulokset; jäteveden pumppauksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Kaikki luvussa 4.1 olevat tiedot on koottu kyselyjen vastauksista, jotka tehtiin työtä varten. Lähdeviittauksia ei sen vuoksi ole laitettu erikseen. Kysymykset on esitetty liitteessä I.

23 Uuden pumppaamon tai pumppaamokoneiston hankinta Haastattelujen mukaan uutta pumppaamoa hankittaessa tärkeää on huomioida koko pumppaussysteemin hyötysuhde siten, että se on mahdollisimman korkea. Pumpun hydraulinen hyötysuhde on ensisijaisesti oltava korkea, minkä jälkeen voidaan systeemin tehokkuutta nostaa muilla tekijöillä. Haastatteluissa kysyttiin pumppaamon iän vaikutusta pumppujen uudistamistarpeeseen. Vastauksissa ilmeni, ettei uudistamistarpeessa kannata huomioida niinkään ikää, vaan tehokkuuden ja suorituskyvyn, kuten pumppauksen hyötysuhteen, laskua Ylimitoitus Haastatteluissa ilmeni, että ylimitoitusta pidetään tilaajan suurimpana virheenä pumppujen/pumppaamojen hankintavaiheessa. Ylimitoituksen syinä pidettiin tulevaisuuden jätevesimäärien yliarvioinnin lisäksi esimerkiksi painehäviöiden yliarviointia, ja varautumista muutoksiin. Lisäksi pumppaamojen mitoittaminen maksimituoton mukaan johtaa ylimitoitukseen. Ylimitoitusta voidaan välttää mitoittamalla pumput keskitason tuotolle ja käyttämällä suuremmille virtaamille useampia pumppuja. Hankintoja tehdessä usein vaikuttavaa puhtaasti hankintahinta, mikä voi myös johtaa huonosti soveltuvan laitteiston valintaan. Myös putkiston jo painelinjan mitoitus vaikuttaa energiatehokkuuteen. Ylimitoitettu putkisto vaatii suurempaa pumppauskapasiteettia putkiston huuhtoutumisen varmistamisen vuoksi, kuin mitä vesimäärät vaatisivat siirtyäkseen Pumppaamon toimintavarmuus ja tukkeutumattomat pumput Haastatteluissa energiatehokkuuteen liittyen tärkeänä nähtiin pumppaamon luotettavuus eli toimintavarmuus. Pumppujen on toimittava yhtäjaksoisesti ilman turhia, toimintavikojen aiheuttamia huoltoja. Energiatehokkaat pumppaussysteemit eivät tuo kokonaiskustannussäästöjä, jos niiden toimintavarmuus on heikko ja niitä on jatkuvasti korjattava. Tärkeänä huomioitavana seikkana energiatehokkuuden kannalta nähtiin pumpun

24 22 tukkeutumattomuus. Haastatteluissa korostettiin pumpun juoksupyörän rakenteen vaikutusta tukkeutumisalttiuteen. Markkinoilla on erilaisia pumppuja erilaisiin käyttökohteisiin ja jätevesipumpuiksi olisi tärkeää valita sellaiset, joissa juoksupyörä ei tukkeudu herkästi. Tukkeutumaton juoksupyörä myös mahdollistaa taajuusmuuttajakäytön sekä pitkäaikaisen tasaisen pumppauksen, joka aiheuttaa energiankulutuksen vähenemisen Energiataloudellisen laitehankintaprosessin kehittäminen Haastateltavilta kysyttiin kuinka tilaaja, esimerkiksi vesihuoltolaitos, voisi kehittää laitehankintaprosessiaan saadakseen toimivimman ja kokonaiskustannuksiltaan edullisimman pumppaamon. Haastattelun tulokset koottiin kuvaan 9. ENNEN HANKINTAA Lähtötiedot Pysyvyystiedot virtaamista ja energiankulutuksista TARJOUSTEN KILPAILUTUS JA VERTAILU Energiankulutuslaskelmat Arviot Kokonaiskustannuksista --> LCC Pisteytys JÄLKISEURANTA Suorituskyvyn mittaukset Energia- analyysit Korjaustoimenpiteet tarvittaessa Kuva 9. Haastattelujen perusteella muodostettu kaavio hankintaprosessin kehittämisestä. Merkittäväksi kehityskohteeksi mainittiin lähtötietojen oikeellisuus. Lähtötiedoilla tarkoitetaan tietoja esimerkiksi halutusta tuotosta ja nostokorkeudesta. Pumppauksen pysyvyystietojen selvittäminen virtaamista ja energiankulutuksesta nähtiin oleellisena selvittää ennen hankintaprosessia. Lähtö- ja pysyvyystietojen perusteella pumppaamo ja sen koneikko voidaan mitoittaa oikein. Tärkeänä nähtiin hankintojen elinkaarikustannusten määrittäminen eli LCC- laskenta, johon sisältyvät ainakin hankinta-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Haastateltavien mukaan on paljon tilanteita, joissa uusi pumppu/pumppaamo valitaan vain hankintakustannusten perusteella. Tilaajalle, kuten vesihuoltolaitokselle, olisi eduksi hankintoja tehdessä saada vertailussa olevien laitteiden energiankulutus- ja energiakustannuslaskelmat pitkälle aikavälille, jotta kokonaistaloudellisesti paras ja energiatehokkain laite osattaisiin valita. Pisteytyksellä tarkoitetaan menetelmää, jossa kilpailutuksessa oleville tarjouksille annetaan

25 23 niiden ominaisuuksien perusteella pisteitä. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan. Haastatteluissa myös kerrottiin laitteiden hankinnan jälkeisestä seurannasta, jolla varmistettaisiin suorituskykylupausten toteutuminen ja laitteiden oikeanlainen asennus. Haastatteluissa ehdotettiin myös suorituskykyvaatimuksien sisällyttämistä pumppu- /pumppaamojen toimittajille Pumppaamon energiatehokkuuden lisääminen Säätö- ja ajotavan muuttaminen Haastattelussa kysyttiin, kuinka pumppauksen energiatehokkuutta voisi lisätä ilman uuden pumppaamon tai pumppaamokoneiston hankkimista. Vastauksien perusteella tärkeitä asioita ovat taajuusmuuttajien asentaminen ja tasainen pumppaus. Taajuusmuuttajiin liittyen on huomioitava, että ne eivät sovellu kaikkiin pumppaussysteemeihin (kohta ). Lisäksi taajuusmuuttajien käyttö vaatii vaikeasti tukkeutuvat pumput, sillä tasainen ja jatkuva pumppaus alhaisilla kierrosnopeuksilla altistaa pumput tukkeutumiselle. Tukkeutumiseen voidaan vaikuttaa pumpun juoksupyörän ominaisuuksilla tai nopeuttamalla virtausta esimerkiksi kerran päivässä yli 0,7 m/s tukkeutumisen ehkäisemiseksi. Ajettaessa pumppuja alhaisilla kierrosnopeuksilla on huomioitava, että myös painelinjan tukkeutumisen ehkäisemiseksi on suoritettava nopealla virtaamalla huuhtelujaksoja säännöllisin väliajoin. Taajuusmuuttajakäyttöön liittyen on huomioitava myös oikeanlainen asennus ja käyttötapa, mikä mahdollistaa niiden energistehokkaan käytön pumppaamoilla Energia- analyysit ja suorituskyvyn mittaukset Vastauksissa nousi esiin energia-analyysit, joita suositeltiin tekemään pumppaamoille. Energia-analyyseilla ja suorituskyvyn mittauksilla voidaan saada selville mahdollinen ylimitoitus, epäedullinen asennus tai käyttötapa ja väärät toimintapisteet. Energiaanalyysiin tarvittavia tietoja ovat pumppaamon teho ja energiankulutus, virtaamat, nostokorkeus sekä pumpputyypin tiedot. Esimerkiksi energiankulutuksien, hyötysuhteiden tai ominaisenergioiden vertailu voi osoittaa kohteet, joissa energiatehokkuudessa voi olla parannettavaa.

26 Muita huomioita Haastatelluista nousi lisäksi energiatehokkuuteen liittyen muita huomioita, joita olivat esimerkiksi - venttiilien tarkistaminen - pumppujen huolto ja puhtaanapito - paineenkorotuspumppaamoiden käyttö jätevesiverkostossa. Venttiilien tarkistamisella tarkoitetaan tässä sitä, että venttiilien tulee normaalitilanteessa olla auki, ja sellaisia jotka eivät päästä ilmaa putkistoon. 4.2 Pumppaamon energiatehokkuuden määritysmenetelmä Martti Pullin energiatehokkuuden määritysmenetelmä antaa välineet vesihuoltolaitoksen pumppaamojen energiatehokkuuden määrittämiseen ja kehittämiseen. Patentin FI menetelmä perustuu energiatehokkuuden arvioimiseen pumppaamon hyötysuhteen ja nimellishyötysuhteen välisen suhteen, ETpu- eli energiatehokkuuden tunnusluvun, perusteella. Mitä lähempänä todellinen hyötysuhde on nimellishyötysuhdetta, sitä parempi ETpu- luku on. ETpu-menetelmällä siis verrataan energiatehokkuuden tilaa parhaaseen mahdolliseen. Energiatehokkuuden tunnusluvun määrittämistä varten valitaan mittausajan ja -jakson pituus. Mittausaika voi usein olla tuntia ja mittausjakso 1 30 minuuttia, riippuen pumppaamosta. ETpu- luvun määrittämistä varten tarvittavia suureita ovat mittaushetken vesiteho Pv (kw), joka lasketaan virtaaman Q (l/s) ja pumppaamon nostokorkeuden H (m) avulla. Kuvat 10 havainnollistaa, kuinka pumppaamon nostokorkeus muodostuu.

27 25 Kuva 10. Pumppaamokaavio. Pumppaamoissa on tavallisesti useita pumppuja, joten laskennassa käytetään pumppaamon nostokorkeutta, H p- H i, pumpun nostokorkeuden sijasta. Nostokorkeuden määrittämistä varten tarvitaan painemittaus pumppaamon ja lähtevän painelinjan rajalta, imualtaan vesipinnankorkeus ja virtausnopeus painemittauskohdassa. Pumppujen nostokorkeudet voivat olla erilaisia, johtuen putkistojen aiheuttamista painehäviöistä. (Pat. FI ) Vesiteho Pv lasketaan kuten teoreettinen teho, kaavalla 2, käyttäen nostokorkeutena pumppaamon nostokorkeutta. Pumppaamon nostokorkeus lasketaan painepuolen painekorkeuden Hp, ja imupuolen painekorkeuden Hi erotuksella. Hp ja Hi lasketaan kaavalla 14. Jos pumppaamo on suoraan imualtaasta imevä, voidaan Hi arvona käyttää imualtaan vesipinnan korkoa mittaushetkellä. missä H = p v2 + Z + ρg 2g ρ = nesteen tiheys [kg/m 3 ] (14) g = putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s 2 p = paine [Pa] Z = painemittaus kohdan korko [m] v = virtausnopeus [m/s]. (Pat. FI )

28 26 Lisäksi tarvitaan mittaushetkeltä sähköteho Pe. Pumppaamon hyötysuhde ηpas mittaushetkellä saadaan kaavalla 15. η pas = P V P e (15) Pumppaamon nimellishyötysuhde saadaan pumppujen nimellishyötysuhteiden painotetulla keskiarvolla, joka lasketaan pumppujen nimellishyötysuhteiden η ja -tehontarpeiden k avulla kaavan 16 mukaisesti. n 1 pka k n i i i k 1 i 1 i (16) missä, ηpka = nimellishyötysuhteiden painotettu keskiarvo k = pumpun nimellistehontarve n = pumppujen lukumäärä η = pumpun nimellishyötysuhde. ETpu- luku mittaushetkellä lasketaan kaavalla 17. (Pat. FI ) ETpu = η pas η pka (17) ETpu- luku arvotetaan taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. ETpu- luvun arvostusasteikko. (Pat. FI ) ETpu Arvotus > 0,9 Erinomainen 0,8-0,9 Hyvä 0,7-0,8 Tyydyttävä 0,6-0,7 Välttävä 0,5-0,6 Heikko Erittäin < 0,5 heikko

29 27 ETpu- luku kertoo siis pumppaamon energiatehokkuuden tilan mittaushetkellä verrattuna asennetulla laitteistolla parhaaseen mahdolliseen tilaan. ETpu- luvun ollessa välttävä tai alhaisempi suurelta osin mittausaikana, suositellaan korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Korkea ETpu- luku ei aina tarkoita pumppaamon olevan energiatehokas, sillä se ei ota huomioon, että pumppujen nimellishyötysuhde voi olla normaalia heikompi. Patenttiselostuksessa suositellaan yleisesti hyvän nimellishyötysuhteen käyttämistä, jos käytössä olevilla pumpuilla on selvästi normaalia heikompi nimellishyötysuhde. (Pat. FI ) Patenttiselostuksessa (Pat. FI ) esitetään menetelmän käyttöohjeistuksen lisäksi esimerkkejä käyttökohteista; menetelmän mukainen laskenta voidaan asentaa mittauslaitteistoon ja laskentaohjelmaan, josta pumppaamon energiatehokkuutta voidaan seurata reaaliajassa. Useille pumppaamoille asennettuna sillä voidaan vertailla verkoston pumppaamoja, huomata parannuspotentiaalia omaavat kohteet, sekä osoittaa korjaustoimenpiteiden aiheuttamat muutokset energiatehokkuudessa. 4.3 Summanlahden jätevesipumppaamo Tässä luvussa kerrotaan ensin lyhyesti perustietoja kohteesta. Sen jälkeen käydään läpi energiatehokkuuden määritysmenetelmän käytön valmiudet ja toteutus pumppaamolla Nykyinen tila Summanlahden jätevesipumppaamo on Haminan Veden suurin pumppaamo. Pumppaamon läpi pumpataan kaikki Haminasta Mussalon jätevedenpuhdistamolle johdettavat jätevedet. Pumppaamon koneisto on asennettu vuonna Pumppuja on kolme ja ne ovat märkäasennettuja keskipakopumppuja. Pumppuja ajetaan pääsääntöisesti vuorotellen, mutta tarvittaessa, jätevesimäärien kasvaessa, yhtä aikaa rinnan. Pumppaamoa ohjataan taajuusmuuttajalla pinnankorkeuden mukaan. Alarajataajuus on 30 Hz ja yläraja 50 Hz. Pumppaamoaltaan pohjan rakenteessa uskotaan olevan rakenteellinen virhe, sillä liete kerääntyy pohjalle ja noustessaan sillä on taipumusta tukkia käynnissä oleva pumppu. (Suurnäkki 2015.) Pumppaamon sähkönkulutus puolen vuoden ajalta on esitetty kuvassa 11.

30 Virtaama m3/h Summanlahti sähkönkulutus kwh aika h Kuva 11. Sähkönkulutus Summanlahden jätevesipumppaamolla. Summanlahden pumppaamon virtaamista oli saatavilla tuntitarkkuudella tietoa, joten pumppaamolle pystyttiin muodostamaan niistä pysyvyyskäyrä, joka on esitetty kuvassa Summanlahti Pysyvyyskäyrä Aika h Kuva 12. Pysyvyyskäyrä Summanlahden jätevesipumppaamon virtaamille puolen vuoden ajalta. Keskimääräinen virtaama kuvan 12 ajalta oli 274 m 3 /h.

31 ETpu- menetelmän käyttö jätevesipumppaamolla Summanlahti oli henkilökunnan haastattelun perusteella työn suorituksen aikana Haminan Vedellä ainut jätevesipumppaamo, jolle menetelmän vaatimat mittauslaitteet oli asennettu. Mittausarvot olivat saatavilla automaatiojärjestelmästä. ETpu- menetelmän mukainen laskenta päätettiin tässä tehdä pienemmällä laajuudella Summanlahden pumppaamolle. Mittausarvot luettiin valvomon tietokoneelta käsin, ja tarvittavat arvot olivat - pumpulle syötettävä sähköteho Pe [kw] - paine pumppaamon ja lähtevän paineputken rajalta p [bar] - virtaama painemittauskohdassa Q [ m 3 /h] - imualtaan vesipinnankorkeus [m] Pumppaamon toiminnan tarkastelu suoritettiin 24.8 kahdeksan tunnin ajan ja ,5 tunnin ajan. Tiedot kerättiin noin viiden minuutin välein jälkeen havaittiin pumppaamon automaatiojärjestelmän tehotietojen asennuksissa virhe pumpuille 1 ja 3, jonka vuoksi mittausarvot 24.8 ja aikaisemmin eivät olleet todenmukaisia. Tehotiedot korjattiin 28.8 seurantaan. Taulukossa 2 on esitetty ETpu- menetelmän mukaisen laskennan tulokset Summanlahden jätevesipumppaamolle mittausaikana Laskennassa käytetyt lähtöarvot ja niillä saadut tulokset on taulukoituna liitteessä II (Liite II; taulukko 1 ja 2). Tuloksista (taulukko 2) huomataan, että pumput 2 ja 3 toimivat mittausajan virtaamalla heikolla hyötysuhteella ja niiden ETpu- luku on mittausaikana välttävä. Korjaustoimenpiteet pumppaamolle olisivat siten suositeltuja. Kuvassa 13 on kuvattu ETpu- luvun muutos tarkasteluaikana ETpu- luku ei voi olla suurempi kuin 1, jonka vuoksi tuloksissa on virhe pumpulle 1. Syitä voivat olla esimerkiksi - Mittauslaitteita ei kalibroitu ennen mittausaikaa

32 ETpu- luku 30 - Mittausarvojen luku tietokoneelta, jolloin arvojen lukemisessa voi olla eriaikaisuutta. - mittauslaitteita ei tarkistettu. Taulukko 2. Summanlahden jätevesipumppaamon mittausajankohdan pumppausjärjestelmien hyötysuhteiden ja ETpu- lukujen tulokset. Taulukossa on hyötysuhteiden vaihteluväli, keskiarvohyötysuhde, ETpu- luvun vaihteluväli sekä keskiarvo. Pumppuyhdistelmä pumppu 1 1 pumppu 2 pumppu 3 hyötysuhde 0,75-0,92 0, ,41-0,47 KA hyötysuhde 0,84 0,47 0,45 ETpu 1,0-1,23 0,63-0,67 0,58-0,66 KA ETpu 1,13 0,63 0,63 1 ETpu- luku ei voi olla suurempi kuin 1, joten mittaustuloksissa on virheellisyyttä pumpun 1 kohdalla. 1,4 Summanlahden pumppaamo ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Mittausaika Kuva 13. ETpu- luvun muutos mittausaikana Mittausaikana kaikki pumput ehtivät käynnistyä useamman kerran. Koska jatkuvaa tiedonkeruuta ei ollut mahdollista tässä järjestää, eivät tulokset osoita pumppaamon käynnin aikaista kokonaistehokkuutta, vaan hetkittäisiä arvoja. Esimerkiksi kahden vuorokauden mittausaika jatkuvalla tiedonkeruulla ja laskennalla kertoisi kattavaa tietoa pumppaamon

33 31 tilasta. Lisäksi suuremman hyödyn menetelmällä saisi, jos pumput olisivat useasti aktivoituneita samanaikaisesti, jolloin erilaisten pumppausyhdistelmien tehokkuutta voisi arvioida. 4.4 Lepikön jätevesipumppaamo Lepikön jätevesipumppaamolle ei sovellettu ETpu- menetelmää, sillä pumppaamolle ei ollut asennettu menetelmän vaatimia mittauksia ja tiedonkeruuta. Menetelmän käyttöä varten täytyisi Lepikön pumppaamolle asentaa - tehomittaus - paine- ja virtausmittaus pumppaamon ja lähtevän painelinjan rajalle - imualtaan vesipinnan korkeuden mittaus. Lepikön pumppaamosta oli saatavilla tietoa virtaamista ja sähkönkulutuksesta sekä pumppujen käynnistymiskerroista. Virtaamatiedot haettiin päivän tarkkuudella järjestelmästä. Arviointia varten valmistajalta saatiin pumpun ominais-, hyötysuhde- ja tehokäyrät. Lisäksi pumppaamon käyntioloaikoja seurattiin automaatiojärjestelmän kautta Nykyinen tila Lepikön jätevesipumppaamo koostuu kolmesta vuonna 2003 asennetusta märkäpumpusta. Pumppuja ajetaan pääsääntöisesti vuorotellen, mutta suurilla vesimäärillä yhtä aikaa rinnan. Pumppujen säätötapa on on/off-säätö, joka tehdään pintaohjauksella eli vesialtaan pinnankorkeuden mukaan. Käynnissä ollessaan pumppu toimii vakiotuotolla. Pumppujen sähkömoottorille on asennettu pehmokäynnistin, jolla käynnistys ja pysäytys saadaan tehtyä pienemmällä virransyötöllä. (Suurnäkki 2015.) Lepikön jätevesipumppaamo on Haminan Veden kolmanneksi suurin jätevesipumppaamo. Se pumppaa keskimäärin 2750 m 3 jätevettä vuorokaudessa. Koska laitteisto on keskitasoa suurempi ja iältään jo 13 vuotta vanha, oletettiin pumppaamon tehokkuudessa olevan

34 32 parannuspotentiaalia. Pumppaamon vuoden aikainen sähkönkulutus on esitetty kuvassa 14 ja pumpatut vesimäärät kuvassa 15. kwh Lepikkö sähkönkulutus Kuva 14. Lepikön jätevesipumppaamon sähkönkulutus syyskuusta 2014 elokuuhun Yhteensä kulutus oli tältä ajalta noin kwh. m Virtaamat Kuva 15. Pumpatut jätevesimäärät Lepiköstä vuoden ajalta kuukausittain. Virtaamatietoja haettiin järjestelmästä puolen vuoden ajalta tarkkuudella m 3 /d ja niistä muodostettiin pysyvyyskäyrä, kuva 16. Käyrästä nähdään, että pumppaamon vuorokaudessa pumpatut vesimäärät vaihtelevat puolessa vuodessa 2000 m 3 ja 7000 m 3 välillä.

35 tilavuus m Lepikkö virtaamat m 3 /d aika d Kuva 16. Pysyvyyskäyrä vuorokauden virtaamista ajalta Lepikön pumput ovat samanlaisia. Pumpun hyötysuhdekäyrästä kuvasta 17 voi suoraan havaita, että pumpun paras mahdollinen hyötysuhde on 0,64, joka voisi olla korkeampi. Myös On/Off- säätötapa viittaa siihen, että energiatehokkuutta olisi mahdollista parantaa. Taajuusmuuttajasäätö on yleensä energiatehokkaampi säätötapa. Kuva 17. Lepikön jätevesipumppaamon pumppujen ominais- ja hyötysuhdekäyrät. (Grundfos 2015).

36 34 Tämän työn tarkasteluissa pumput oletetaan identtisiksi, vaikka todellisuudessa pumppujen tehokkuuksissa voi olla eroja, esimerkiksi kulumien vuoksi. Pumppaamon toimintaa seurattiin automaatiojärjestelmän kautta tunnin ajan. Käyntiaikojen ja virtaamien perusteella pumppaamon yhden pumpun vakiovirtaamaksi arvioitiin 107 l/s. Hyötysuhdekäyrän perusteella pumppauksen nimellishyötysuhde olisi arvioidulla virtaamalla ja sitä vastaavalla nostokorkeudella 18,2 m 0,62 eli lähellä parasta nimellishyötysuhdetta Tulokset Energiatehokkuuden parantamispotentiaalia arvioidaan ensimmäisessä skenaariossa alentamalla pyörimisnopeutta ja muuttamalla pumppaus tasaiseksi ja yhtäjaksoiseksi. Toisessa skenaariossa pumppaamon pumput vaihdetaan paremmalla hyötysuhteella toimiviksi Skenaario 1 Nykyisen toimintapisteen tuoton 107 l/s ja nostokorkeuden 18,2 m avulla laskettu pumppauksen tehontarve on P 1 = 1000 kg l 107 m 3 9,81m s s l 18,2 m m 3 0,62 = W = 30, 8 kw Tasaisella ja yhtäjaksoisella pumppauksella sekä vuoden keskimääräisellä virtaamalla 2750 m 3 vuorokaudessa olisi pumpun vakiotuotto q2 32 l/s. Kaavojen 10 ja 11 avulla lasketaan uudelle pumppukäyrälle nostokorkeus H2 vastamaan toimintapistettä, jossa tuotto on 32 l/s. Tässä esimerkissä oletetaan pumpun nostokorkeuden koostuvan vain dynaamisesta nostokorkeudesta eli painehäviöistä. H 2 = H ( q 2 32 l² q )2 = 18,2 m ( ) = 1,6 m 107 l²

37 35 Tuotolla q2 ja nostokorkeudella H2 laskettu tasaisen pumppauksen tehontarve hyötysuhteella 0,62 on P 2 = 1000 kg m 3 9,81 m l s 2 32 s 1000 l 1,6 m m 3 0,62 = 810 W = 0,810 kw Vuoden ajalta keskimääräinen energiankulutus olisi jatkuvalla pumppauksella vakiotuotolla 32 l/s siten 0,810 kw 24 h d 365 d a = 7097 kwh a Nykyisellä ajotavalla ja keskimääräisellä vuorokausivirtaamalla pumppaamon käyntiaika vuorokaudessa on 7,14 h. Tällä käyntiajalla pumppaamon vuodenajan sähkönkulutus olisi 30,8 kw 7,14 h d 365 d a = kwh a Säästö energiankulutuksessa olisi kwh = kwh vuodessa. Jos sähkön hinnaksi katsotaan 0,07 e/ kwh, saataisiin vuodessa 0,07 e/ kwh * kwh = 5121 e säästöä energiakustannuksissa. Ympäristövaikutuksia voidaan arvioida CO2-päästöjen kautta. Seuraavassa laskennassa käytetään päästökerrointa 190,16 gco2/kwh (Haminan Energia Oy). Hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä vuodessa kwh 190,16 gc0 2 kwh = kg CO₂ Todellisuudessa jätevesipumppaamoa ei voida yhtäjaksoisesti ajaa esimerkin mukaisella tilavuusvirralla tukkeutumisen vuoksi. Mahdollista on kuitenkin pienentää pyörimisnopeutta ja tehdä vain muutamia kertoja päivässä pumppausjaksoja nopeammalla virtaamalla, jotta pumppuja tukkiva aines liikkuisi. Taajuusmuuttaja mahdollistaisi Lepikön pumppaamolla pyörimisnopeuden pienentämisen ja tasaisemman pumppauksen, jolloin sähkönkulutus pienenisi. Tässä esimerkissä oletettiin hyötysuhteen pysyvän samana, mutta todellisuudessa

38 36 pyörimisnopeussäädöllä hyötysuhde vaihtelee, ja lisäksi taajuusmuuttaja laskee hieman systeemin hyötysuhdetta. Todellinen hyötysuhde olisi siten heikompi kuin tässä käytetty nimellishyötysuhde, ja sen vuoksi energiankulutuskin todellisuudessa suurempi Skenaario 2 Tässä skenaariossa pumppaamon säätö- ja ajotapaa ei muuteta, vaan pumput korvataan paremmalla hyötysuhteella toimiviin pumppuihin. Hyötysuhteella 0,70 pumpun tehontarve olisi P 0,70 = l (107 s 18,2m 9,81 m s 2) = 27,3 kw 0,70 Vuoden aikainen energiankulutus olisi keskimääräisellä käyntiajalla 7,14 h/d E 0,70 = 27,3 kw 7,14 h 365 d = kwh/a d a Sähkön hinnalla 0,07 / kwh olisi pumppaamon vuosittainen energiakustannus 0, 07 kwh = 4979 /a kwh a Samoin kuin edellä on taulukkoon 3 laskettu lisäksi hyötysuhteille 0,75 ja 0,8 energiankulutus, energiakustannus ja kustannussäästö nykytilaan verrattuna. Lisäksi ympäristövaikutusten vertailua varten on laskettu hiilidioksidin ominaispäästöt jokaiselle systeemille. Laskennassa on käytetty arvoa 190,16 gco2/kwh (Haminan Energia Oy).

ENERGIATEHOKAS JÄTEVEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018

ENERGIATEHOKAS JÄTEVEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018 ENERGIATEHOKAS JÄTEVEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018 Energiatehokas jäteveden pumppaus Jätevesien johtaminen toteutetaan pitkälti painovoimaisesti. Viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdistamoilla

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI

Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI Pumput Pumput voi jakaa kolmeen ryhmään: Turbopumput Keskipako-, puoliaksiaali- ja aksiaalipumput Syrjäytyspumput Mäntä- ja kiertopumput Muut pumput

Lisätiedot

Energiatehokas pumppausjärjestelmä. Koulutusmateriaali

Energiatehokas pumppausjärjestelmä. Koulutusmateriaali Energiatehokas pumppausjärjestelmä Koulutusmateriaali 1 Pumput Pumpulla tarkoitetaan mekaanista nesteiden siirtämiseen ja paineen nostoon tarkoitettua laitetta. Pumppausjärjestelmä koostuu paitsi pumpuista

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS PUHTAAN VEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

ENERGIATEHOKAS PUHTAAN VEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 ENERGIATEHOKAS PUHTAAN VEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 ENERGIATEHOKAS PUHTAAN VEDEN PUMPPAUS Vesihuolto on maailmanlaajuinen toimiala ja jopa 2 3 % maailman sähkönkulutuksesta on

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa

Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa DI Mika Kuronen 20.5.2015 Sisältö Pohjana samanniminen diplomityö, Aalto-yliopisto Tilaaja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, mukana myös VVY,

Lisätiedot

Pumppaamon sijainti. Pietilä Sari 2010, kuvat: Grundfos, Lining, WSP Finland

Pumppaamon sijainti. Pietilä Sari 2010, kuvat: Grundfos, Lining, WSP Finland Pumppaamon sijainti Sijainnin suunnittelussa huomioitava: Viemäröinnin asettamat tekniset reunaehdot (esim. geodeettinen nostokorkeus, paineputken pituus) Maisemalliset näkökohdat Hajuhaitat Maaperän sopivuus

Lisätiedot

Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden

Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden Energiatehokas vesihuoltolaitos 3/2018 Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden MIKSI? Toiminnan nykytilan arviointi Tietoa investointipäätöksien tueksi. Tehtyjen

Lisätiedot

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu. Tehtävä 1 Kuvan keskipakopumppu pumppaa vettä (ρ = 998 kg/m 3 ) tilavuusvirralla 180 l/s. Pumpun pesän korkeus on mm. Oletetaan, että sisäänvirtauksessa absoluuttisella nopeudella ei ole tangentiaalista

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT Ominaisenergian optimointi isoilla pumppaamoilla Jäteveden paineenkorotuspumppaamot, avoin tai suljettu ratkaisumalli Kombi vai 2-neuvoinen

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN JÄÄHDYTYSPIIRIN PUMPPAUSPROSESSISSA

ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN JÄÄHDYTYSPIIRIN PUMPPAUSPROSESSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN JÄÄHDYTYSPIIRIN PUMPPAUSPROSESSISSA

Lisätiedot

PEMS PILOT. Ida Kylänpää. Opinnäytetyö Maaliskuu 2016 Sähkötekniikka Automaatiotekniikka

PEMS PILOT. Ida Kylänpää. Opinnäytetyö Maaliskuu 2016 Sähkötekniikka Automaatiotekniikka PEMS PILOT Ida Kylänpää Opinnäytetyö Maaliskuu 2016 Sähkötekniikka Automaatiotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Automaatiotekniikka KYLÄNPÄÄ, IDA PEMS Pilot Opinnäytetyö

Lisätiedot

PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT YLEISIMMÄT JUOKSUPYÖRÄTYYPIT

PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT YLEISIMMÄT JUOKSUPYÖRÄTYYPIT PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT YLEISIMMÄT JUOKSUPYÖRÄTYYPIT Mikä on juoksupyörä? Juoksupyörä on keskipakopumpun tärkein osa. Kun juoksupyörä pyörii, se tuottaa nesteen siirtämistä eli pumppaamista varten

Lisätiedot

VEDENJAKELU- JA VIEMÄRIVERKOSTON ENERGIATEHOKKUUS MALLINTAMALLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018

VEDENJAKELU- JA VIEMÄRIVERKOSTON ENERGIATEHOKKUUS MALLINTAMALLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018 VEDENJAKELU- JA VIEMÄRIVERKOSTON ENERGIATEHOKKUUS MALLINTAMALLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018 Vesihuoltoverkostoissa energiaa kuluu veden siirtämisen pumppauksiin. Energiantarpeeseen vaikuttaa

Lisätiedot

grundfos S-tube kanavajuoksupyörä EI KOMPROMISSEJA HUIPPULUOKAN HYÖTYSUHDE TINKIMÄTTÄ LÄPÄISYKYVYSTÄ

grundfos S-tube kanavajuoksupyörä EI KOMPROMISSEJA HUIPPULUOKAN HYÖTYSUHDE TINKIMÄTTÄ LÄPÄISYKYVYSTÄ grundfos S-tube kanavajuoksupyörä EI KOMPROMISSEJA HUIPPULUOKAN HYÖTYSUHDE TINKIMÄTTÄ LÄPÄISYKYVYSTÄ GRUNDFOS S-tube -KANAVAJUOKSUPYÖRÄ GRUNDFOS S-tube -KANAVAJUOKSUPYÖRÄ S-TUBE-JUOKSUPYÖRÄ - EI KOMPROMISSEJA

Lisätiedot

SELLUTEHTAAN RAAKAVESIPUMPPAAMON ENERGIATARKASTELU. Energy analysis of raw water pumping in pulp mill

SELLUTEHTAAN RAAKAVESIPUMPPAAMON ENERGIATARKASTELU. Energy analysis of raw water pumping in pulp mill LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SELLUTEHTAAN RAAKAVESIPUMPPAAMON ENERGIATARKASTELU

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS AKTIIVILIETEPROSESSI Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

ENERGIATEHOKAS AKTIIVILIETEPROSESSI Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 ENERGIATEHOKAS AKTIIVILIETEPROSESSI Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 ENERGIATEHOKAS AKTIIVILIETEPROSESSI Suodatus Muu 6 % Aktiivilieteprosessin energiankulutusta voi tehostaa oikealla laitemitoituksella

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007 Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007 SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Osatehtävä: Vesienkäsittelyn ja turvekentän kuivattamisen tehostaminen pumppausta kehittämällä Tavoite: Laaditaan pumppausohje,

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN HYÖTYSUHDE PUMPUN HYÖTYSUHTEEN LASKEMINEN

HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN HYÖTYSUHDE PUMPUN HYÖTYSUHTEEN LASKEMINEN HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN HYÖTYSUHDE PUMPUN HYÖTYSUHTEEN LASKEMINEN Pumpun toiminnan valvontaparametrit Pumpun suorituskyvyn ylläpitäminen on melko helppoa valvomalla vain kolmea parametria. Valvottavat

Lisätiedot

CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO TEKNISEN VEDEN PUMPPUJEN SANEERAUS

CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO TEKNISEN VEDEN PUMPPUJEN SANEERAUS CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO TEKNISEN VEDEN PUMPPUJEN SANEERAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 04/2018 1 Teknisen veden pumppujen saneeraus Turun seudun puhdistamon teknisen veden pumppauksessa käytetyt

Lisätiedot

Teollisuuden pumppausjärjestelmät ja niiden. kehittämismahdollisuudet. Industrial pumping systems and development opportunities

Teollisuuden pumppausjärjestelmät ja niiden. kehittämismahdollisuudet. Industrial pumping systems and development opportunities Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0202 Energiatekniikan kandidaatintyö Teollisuuden pumppausjärjestelmät ja niiden kehittämismahdollisuudet

Lisätiedot

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2018 yhteenvetotietoihin

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2018 yhteenvetotietoihin 1 16.5.2019 Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2018 yhteenvetotietoihin 1. VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY 1.1. TALOUSVEDEN LAATU 1101 Laatusuositukset

Lisätiedot

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1 Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1. VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY 1.1. TALOUSVEDEN LAATU 1101 Laatusuositukset täyttävä

Lisätiedot

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p). 3. Peruslait 3. PERUSLAIT Hydrauliikan peruslait voidaan jakaa hydrostaattiseen ja hydrodynaamiseen osaan. Hydrostatiikka käsittelee levossa olevia nesteitä ja hydrodynamiikka virtaavia nesteitä. Hydrauliikassa

Lisätiedot

CASE: KURIKAN VESIHUOLTO VEDENJAKELUJÄRJESTELMÄN MALLINNUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 1

CASE: KURIKAN VESIHUOLTO VEDENJAKELUJÄRJESTELMÄN MALLINNUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 1 CASE: KURIKAN VESIHUOLTO VEDENJAKELUJÄRJESTELMÄN MALLINNUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1 Kokonaisuus esiin Kurikan Vesihuolto yhdistyi Jalasjärven, Jurvan ja Kurikan vesihuoltotoiminnot. Paremman kokonaiskuvan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS Energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa, saneerauksissa ja hankinnoissa 4/2018

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS Energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa, saneerauksissa ja hankinnoissa 4/2018 ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS Energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa, 4/2018 Energiatehokkuus suunnittelussa, Julkisilla toimijoilla, kuten vesilaitoksilla tärkeä rooli Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja D019772/02. EUROOAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7975/12 ENER 109 ENV 226 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV.1.1.55..5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 959 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke

PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke SUUNNITELMASELOSTUKSEN LIITE A 101006179-T02A 14.8.2017 PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke Harjunpäänjoen alaosan vaihtovesi- ja kuivatuspumppaus Sisältö 2 1 YLEISTÄ 3 2

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907 Positio Laske Kuvaus 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

CASE: HSY Viikinmäki ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018

CASE: HSY Viikinmäki ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018 CASE: HSY Viikinmäki ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018 1 CASE HSY: Energiatehokas lietteen kuivaus Lietteen kuivauslinkojen uusiminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV..1.15.4.5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 96597 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN SUORITUSKYKY PUMPUN SUORITUSKYVYN HEIKKENEMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN SUORITUSKYKY PUMPUN SUORITUSKYVYN HEIKKENEMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN SUORITUSKYKY PUMPUN SUORITUSKYVYN HEIKKENEMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Hyötysuhteen heikkenemiseen vaikuttavat tekijät Pumpun hyötysuhde voi heiketä näistä syistä: Kavitaatio

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

OULUN JÄTEVESIVERKOSTON VUOTOVEDET VUOTUISTEN JÄTEVESIVIRTAAMIEN, SADANNAN JA LUMENSULANNAN PERUSTEELLA

OULUN JÄTEVESIVERKOSTON VUOTOVEDET VUOTUISTEN JÄTEVESIVIRTAAMIEN, SADANNAN JA LUMENSULANNAN PERUSTEELLA OULUN JÄTEVESIVERKOSTON VUOTOVEDET VUOTUISTEN JÄTEVESIVIRTAAMIEN, SADANNAN JA LUMENSULANNAN PERUSTEELLA Oulun yliopisto Oulun Vesi Okko Kurttila DI, suunnittelija WSP Finland Oy 1 Viemäriverkoston vuotovedet

Lisätiedot

CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO ENERGIATEHOKKAAMMAT MOOTTORIT

CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO ENERGIATEHOKKAAMMAT MOOTTORIT CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO ENERGIATEHOKKAAMMAT MOOTTORIT Energiatehokas vesihuoltolaitos 2/2018 1 Kestomagneettimoottorin edut Moottorit vaihtuivat energiatehokkaampiin Turun seudun puhdistamo Oy korvasi

Lisätiedot

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi? Tehtävä 1 Vettä (10 astetta) virtaa suorassa valurautaisessa (cast iron) putkessa, jonka sisähalkaisija on 100 mm ja pituus 70 m. Tilavuusvirta on 15 litraa minuutissa. (a) Osoita, että virtaus on turbulenttia.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma / Automaatio- ja prosessitekniikka PUMPPAAMOIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma / Automaatio- ja prosessitekniikka PUMPPAAMOIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikan koulutusohjelma / Automaatio- ja prosessitekniikka Jukka Mäkitalo PUMPPAAMOIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 17. Pyörivät virtauskoneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mikä on pyörivä virtauskone ja miten sen toimintaa ja suorituskykyä voidaan tarkastella opitun perusteella? Motivointi: pyörivät

Lisätiedot

Energiatehokkaat pumput

Energiatehokkaat pumput Energiatehokkaat pumput Opas energiatehokkaiden pumppujen hankintaan ja pumppausjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen PUMPUT HANKINNAT 1 ENERGIATEHOKKAAT HANKINNAT Lukijalle Tämä opas on osa Motivan

Lisätiedot

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT,

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Taajuusmuuttajien säätöjen optimointi jätevesipumppaamoissa

Taajuusmuuttajien säätöjen optimointi jätevesipumppaamoissa Romeo Xenos Taajuusmuuttajien säätöjen optimointi jätevesipumppaamoissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 19.9.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. MAKO-VESIPUMPPU mallit 311, 312, 313 ja 314

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. MAKO-VESIPUMPPU mallit 311, 312, 313 ja 314 VA K 0 LA 401 Helsinki Rukkila 12 Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1962 Koetusselostus 398 MAKO-VESIPUMPPU mallit

Lisätiedot

PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT GRUNDFOSIN PUMPPUTYYPIT

PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT GRUNDFOSIN PUMPPUTYYPIT PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT GRUNDFOSIN PUMPPUTYYPIT Mitkäovat tärkeimmät valmistamamme pumpputyypit? Useimmat Grundfos-pumput ovat tyypillisiä keskipakopumppuja, mutta valikoimastamme löytyy myös

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE 1.9.213F 3.3.29 VALLOX SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kaikkiin malleihin saatavana tehdasvalmisteinen kattoläpivienti ja alipainepelti

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

JULIA HAAPALAINEN SEDIMENTOITUMISEN JA ILMAN MUODOSTUMISEN VAIKU- TUKSET PAINEVIEMÄRIN TOIMINNALLISUUTEEN

JULIA HAAPALAINEN SEDIMENTOITUMISEN JA ILMAN MUODOSTUMISEN VAIKU- TUKSET PAINEVIEMÄRIN TOIMINNALLISUUTEEN JULIA HAAPALAINEN SEDIMENTOITUMISEN JA ILMAN MUODOSTUMISEN VAIKU- TUKSET PAINEVIEMÄRIN TOIMINNALLISUUTEEN Diplomityö Tarkastajat: Kehittämispäällikkö Saila Kallioinen, dosentti Riitta Kettunen Tarkastajat

Lisätiedot

Keskipakopumpun suorituskyvyn mittaus

Keskipakopumpun suorituskyvyn mittaus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A000 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Keskipakopumpun suorituskyvyn mittaus Performance

Lisätiedot

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014 Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Sisällys Moottoreiden hyötysuhde Oikosulkumoottori Tahtireluktanssimoottori

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko Vesihuollon kehittämistarpeet Koverhar, Hanko Timo Nikulainen mitoituksen osalta päivitetty 26.2.2017 Vesihuollon kehittämistarpeet 26.2.2017 1 (9) SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ALUEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972

Lisätiedot

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa 8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti

Lisätiedot

Freudenberg Filtration Technologies. Tehokasta energiansäästöä Viledon -ilmansuodattimilla

Freudenberg Filtration Technologies. Tehokasta energiansäästöä Viledon -ilmansuodattimilla Freudenberg Tehokasta energiansäästöä Viledon -ilmansuodattimilla Kustannustehokas ilmansuodatus maksaa itsensä aina takaisin! Viledon Compact T 90 -pussisuodatin KUINKA VOI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? Energiansäästö

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

kalvopumput - yleistä

kalvopumput - yleistä Pumppu Kalvopumput Hydra-Cell korkeapainepumput kalvopumput - yleistä Yleiskuvaus Hydra-Cell pumppujen toimintaperiaate Päätiivisteettömät Hydra-Cell pumput koostuvat: Nestepesästä - Etukansi putkiston

Lisätiedot

Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI

Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Moottorit teollisuudessa Sähkömoottorit ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Keskimäärin Suomen teollisuuden käyttämästä sähköstä 60-70

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

KÄYTTÖVESIPUMPUT, VAKIONOPEUS, 3x400V AP-, AKP- ja AEP- sarjat, kierteelliset G1/2 G1 ¼ LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head.

KÄYTTÖVESIPUMPUT, VAKIONOPEUS, 3x400V AP-, AKP- ja AEP- sarjat, kierteelliset G1/2 G1 ¼ LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø 9 Ø Ø kw 9 Total input power P Ø KÄYTTÖVESIPUMPUT, VAKIONOPEUS, xv AP-, AKP- ja AEP- sarjat, kierteelliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston pidetyssä kokouksessa.

Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston pidetyssä kokouksessa. 1/5 KEMIN VESI OY:N HINNASTO Käyttömaksu Kemin Vesi Oy:n hallitus on hyväksynyt hinnaston 23.10.2018 pidetyssä kokouksessa. Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa

Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa Mika Kuronen Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 1.12.2014 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

LIITE 4. Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita.

LIITE 4. Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita. 1. JOHDANTO Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita. AK- ja AKR -alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 64

Lisätiedot

Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus

Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Ei julkaista painotuotteena Copyright Motiva Oy, Helsinki, huhtikuu 2004 Korkeahyötysuhteisten sähkömoottorien hankintasuositus Tarkoitettu liitettäväksi

Lisätiedot